PDF superior Estudio de las propiedades mecánicas del concreto reforzado con Fibra Metálica

Estudio de las propiedades mecánicas del concreto reforzado con Fibra Metálica

Estudio de las propiedades mecánicas del concreto reforzado con Fibra Metálica

Es el proceso que nos permite calcular las proporciones de los elementos que forman el concreto. El diseño de mezclas para el CRFM se realizó siguiendo las recomendaciones del ACI 211.11 ”Standard practice for selecting proportions for normal heavyweight and mass concrete”. Si bien es cierto nos podemos ayudar de estos documentos para elaborar un proporcionamiento preliminar, el diseño de mezclas es un proceso de prueba y ajuste, por lo cual deben hacerse pruebas preliminares y los ajustes necesarios antes de que se proyecte el concreto de forma masiva. Para nuestra investigación se hizo en primer lugar una mezcla preliminar para ser evaluada y ajustada, los resultados se presentan a continuación.
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Estudio de un material compuesto a base de fibras Naturales de Cabuya para mejorar las propiedades Mecánicas de elementos de concreto reforzado

Estudio de un material compuesto a base de fibras Naturales de Cabuya para mejorar las propiedades Mecánicas de elementos de concreto reforzado

La fibra conocida como cabuya proviene de las hojas de la planta del género furcraea la cual tiene su origen en América Tropical, sobre todo en la región andina de Colombia y Venezuela. De allí, se fue difundiendo hacia la costa oriental del Brasil, a Centro América y a las Antillas (Checa & Jurado, 2001). La cabuya es una planta sumamente rústica, que se ha explotado en Ecuador desde tiempos inmemoriales. Viene del quechua “Chahuar” o también conocida como “Chuchau”. Esta planta tiene varios usos en el campo ecuatoriano; utilizándose la fibra para elaboración de productos textiles, hace las veces de jabón, leña; el jugo como fijador de colores; alimento para el ganado; los indios lo emplean para teñirse el pelo; para blanquear las casas; para hacer divisiones entre las piezas de las casas; la hoja cortada como canales de agua, se las usas en vez de tejas para cercas, divisiones de potreros; sacando fibra con la espina o púa, hacen de aguja e hilo (Checa & Jurado, 2001).
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COrrosión del concreto reforzado y DEgradación de sus propiedades MECánicas (CODE MEC1): Etapa 1 Estudio experimental y modelación computacional de la carbonatación del concreto

COrrosión del concreto reforzado y DEgradación de sus propiedades MECánicas (CODE MEC1): Etapa 1 Estudio experimental y modelación computacional de la carbonatación del concreto

Si se analiza el comportamiento obtenido para las tres probetas, las mediciones comparten en general el mismo patrón. Comparadas entre sí, se puede notar que la probeta Q6 exhibe, en promedio, una atenuación mayor que las probetas Q0 y Q1, es decir una densidad mayor. Debido al proceso de carbonatación en dirección radial dentro de la matriz porosa del concreto, se esperaba que las mediciones en los dos bordes de las muestras Q6 fuesen iguales, situación que no se logra apreciar en los perfiles obtenidos. Este efecto puede tener su causa en el fenómeno de la apertura del haz de radiación conforme este se aleja de su fuente, lo que tendría como consecuencia que cada medición realizada sobre la superficie del material se encuentre afectada por sus alrededores. Como las variaciones de densidad debido al proceso de carbonatación son pequeñas, se presume que los errores instrumentales del sistema de colimación actual podrían enmascarar estas variaciones.
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Efecto de la fibra de vidrio en las propiedades mecánicas del concreto f ´c=210  kg/cm2 en la ciudad de Puno

Efecto de la fibra de vidrio en las propiedades mecánicas del concreto f ´c=210 kg/cm2 en la ciudad de Puno

Castiblanco y Carrero (2015), en su investigación “Estudio Teórico y Experimental del Comportamiento del Hormigón con Materiales no Convencionales: Fibras de vidrio y Fibra de Carbono, Sometido a Esfuerzos de Compresión”, realizada en la Universidad Católica de Colombia, Bogotá. Los investigadores estudiaron el comportamiento del concreto sometido a compresión, en el cual encontró información a partir de prácticas de laboratorio implementando briquetas cilíndricas de concreto con incorporación de fibras de vidrio y fibras de carbono. Los resultados de esta investigación muestran que se incrementa la resistencia a la compresión del concreto reforzado con fibras de vidrio en un 45% en comparación con el concreto simple sin fibras de vidrio. Además concluye que el porcentaje de fibras de vidrio fue de 0.8% del total de los componentes del concreto, con cantidades mínimas se puede llegar a mejorar la resistencia a la compresión del concreto.
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Propiedades mecánicas a flexión del concreto reforzado con fibras de acero bajo ambientes corrosivos

Propiedades mecánicas a flexión del concreto reforzado con fibras de acero bajo ambientes corrosivos

Kosa y Naaman (1990) evaluaron el efecto de la corrosión sobre las propiedades en flexión del concreto con fibras de acero. En el estudio se saturaron especímenes de CRFA en solución NaCl al 3.5 % para diferentes periodos de exposición. Durante los primeros 60 días de exposición en el medio salino, los especímenes mostraron incrementos en el esfuerzo pico y la tenacidad a flexión, en comparación con los especímenes de control curados en cuarto de aire con temperatura ambiente. Kosa y Naaman (1990) afirman que estos incrementos se generaron por el temprano efecto de la corrosión que pudo haber mejorado a corto plazo la resistencia a la adherencia de la interface entre la matriz y las fibras. Por su parte, Alizade et al. (2016) sostienen que las propiedades mecánicas del CRFA son generalmente mejoradas en edades tempranas, lo cual resulta de la expansión de las fibras de acero que proporciona su mejor anclaje a la matriz cementante por causa de los procesos de corrosión. Otras investigaciones (Anandan et al., 2014) reportaron, a edad de 180 días de exposición salina, un efectivo desarrollo de la adherencia entre la interface matriz cementante-fibras, lo cual proporciona una resistencia fortalecida a la extracción de las fibras y, en consecuencia, una capacidad de carga en flexión incrementada. El presente estudio evalúa exclusivamente el efecto de los ambientes acuoso y salino sobre las propiedades en flexión del CRFA a corto plazo (60 días), periodo correspondiente a la fase de iniciación de la corrosión donde las fisuras generadas en el concreto por los procesos de corrosión no han sido formadas, pero fueron asimismo evidenciados incrementos mecánicos, en particular sobre la capacidad de deflexión del CRFA. En contraste, Kosa y Naaman (1990) observaron que, luego
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Evaluacion de las propiedades mecánicas del concreto reforzado con fibra de vidrio a elevadas temperaturas

Evaluacion de las propiedades mecánicas del concreto reforzado con fibra de vidrio a elevadas temperaturas

“EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DEL CONCRETO SOMETIDO A ALTAS TEMPERATURAS POR INCIDENCIA DEL FUEGO DIRECTO”, AÑO 2017(AUTOR: MARK HUINCHO SALVATIERRA) La presente investigación estudia el efecto de la incidencia del fuego directo en un concreto convencional; usando cemento Portland tipo I, relaciones agua-cemento de 0.60, 0.65 y 0.70 y cantidades de agua que garanticen la óptima trabajabilidad. Para evaluar y medir la temperatura se ha usado por primera vez un termómetro Infrarrojo Digital que registra la temperatura con buena precisión y en tiempo real prácticamente de cualquier superficie. Para aislar el calor y garantizar la homogeneidad de la temperatura en el proceso de quemado de las muestras se ha diseñado y construido, especialmente para este estudio, un horno de forma cilíndrica con capacidad por tanda de ensayo de hasta 15 muestras de 4” x 8” o 6 muestras de 6”x12” de tamaño. Se ha desarrollado un concreto Patrón (CPO) para las tres relaciones agua-cemento y se han comparado sus propiedades con muestras sometidas al fuego directo en tiempos de exposición de 1, 2 y 3 horas para las tres relaciones a/c. [7]
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Mezcla con fibra de zanahoria para mejorar las propiedades mecánicas del hormigón

Mezcla con fibra de zanahoria para mejorar las propiedades mecánicas del hormigón

Alvarado, C ( 2002). La ingeniería civil y los materiales de construcción se han desarrollado considerablemente a partir de la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad es común escuchar de concretos sustentables y de materiales compuestos avanzados. Sin embargo, los países pobres y en vías de desarrollo hacen grandes esfuerzos para desarrollar tecnologías que les permitan aprovechar sus vastos recursos naturales y generar sus propios materiales de construcción. El uso de las fibras naturales como refuerzo en el concreto representa una alternativa de desarrollo para estos países. La presente investigación pretende dar alternativas de solución al problema de la falta de vivienda e infraestructura en las zonas ixtle ras, las cuales representa el 10% del territorio nacional. Sus objetivos son: producir un material compuesto a partir de cemento portland reforzado con fibras naturales de lechuguilla, que posea resistencia, durabilidad y pueda ser usado para fabricar materiales de construcción baratos. La hipótesis de trabajo sostiene que es necesario proteger a las fibras y reducir la porosidad de la matriz para que el compuesto sea durable. Los principales resultados indican que la fibra de lechuguilla es resistente a la tensión, pero es severamente deteriorada por el medio alcalino del concreto. Sin embargo, si la fibra es protegida con parafina y la matriz es densificada con ceniza volante, el compuesto soporta aceptablemente la exposición a ambientes agresivos y a las variaciones de humedad y temperatura. Las fibras largas y en cantidades reducidas proporcionan incrementos en la resistencia a flexión y tensión del concreto. Resulta factible entonces fabricar con este material compuesto elementos constructivos, tales como láminas acanaladas, prefabricados arquitectónicos y cimbras pérdidas. Sin embargo, es necesario investigar aún más la durabilidad del concreto con fibras para que sea viable en el desarrollo de la infraestructura en las zonas rurales, tal corno tuberías, tanques de almacenamiento y caminos.
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Estudio de aleación de aluminio reforzada con materiales compuestos para reducción de peso en la industria automotriz.

Estudio de aleación de aluminio reforzada con materiales compuestos para reducción de peso en la industria automotriz.

El presente proyecto tiene como objetivo evaluar las propiedades mecánicas de los materiales basados en un componente metálico (aluminio) reforzado con material compuesto (fibra de carbono) con distintas superficies (fibra de carbono y fibra de vidrio), utilizando adhesivos industriales para formar una estructura, con la cual se pretende evaluar la posible sustitución del acero como material utilizado en la fabricación del chasís de los vehículos comerciales de carga, así como tomarlo en cuenta para utilizarse en cualquier otra aplicación automotriz. Ésta estructura tendrá la ventaja competitiva de reducir el peso total del vehículo y permitirá al usuario reducir los costos de consumo de combustible aumentando su eficiencia, incrementando también las capacidades de carga durante el transporte.
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Estudio de las propiedades mecánicas que presenta un concreto geopolimero a base de ceniza de cascarilla de arroz producida en el departamento del Meta y reforzado con fibra de acero

Estudio de las propiedades mecánicas que presenta un concreto geopolimero a base de ceniza de cascarilla de arroz producida en el departamento del Meta y reforzado con fibra de acero

Resumen: Se define con este proyecto los módulos de elasticidad y relación de poisson, arrojados por ensayos de esfuerzo a compresión, se determinaron los módulos de rotura por medio de los ensayos realizados a flexión y se llevó a cabo una comparación entre las propiedades mecánicas que presenta el concreto convencional con respecto a las del concreto geopolimero a base de ceniza de cascarilla de arroz y reforzado con fibra de acero, para comprobar el mejoramiento del comportamiento mecánico, (Compresión y flexión).
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Influencia de las fibras de carbono y fibras de vidrio en materiales compuestos como modelo en la implementación de pisos industriales.

Influencia de las fibras de carbono y fibras de vidrio en materiales compuestos como modelo en la implementación de pisos industriales.

Se diseñaron y construyeron baldosas de material compuesto por fibra de vidrio y fibra de carbono como agentes reforzantes en una resina de poliéster como matriz. En este trabajo se evaluó el efecto que proporciona cada uno de los agentes, anteriormente mencionados, dentro de la matriz en el mejoramiento de las propiedades mecánicas del material fibro- reforzado. La caracterización mecánica se realizó mediante ensayos de flexión. Para ello se aumentó gradualmente la carga sobre la baldosa a ensayar hasta lograr la ruptura, dando como resultado un índice de esfuerzo mayor en la baldosa que ha sido reforzada con las fibras. Del estudio se concluye que el agente reforzante (fibra de vidrio y fibra de carbono) dentro de la baldosa, tiene efectos significativos en la matriz del material compuesto, porque estas baldosas soportan mayores esfuerzos inducidos.
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Análisis de las propiedades mecánicas de un concreto convencional adicionando fibra de cáñamo

Análisis de las propiedades mecánicas de un concreto convencional adicionando fibra de cáñamo

El cáñamo-cal (hemp lime) es un biocomposito conformado por la mezcla del núcleo leñoso de la planta de cáñamo y un aglutinante de base de cal. Luego de asentarse, la composición forma un material ligero y rígido que tiene aplicaciones en un amplio abanico de soluciones de construcción, con supuestas ventajas de propiedades térmicas, permeabilidad al vapor, bajo impacto ambiental y secuestro de carbono. Este reporte presenta los hallazgos de un estudio que examinó la aplicación potencial del cáñamo-cal como material de construcción en Irlanda, el cual recopiló un copioso cuerpo de investigación internacional sobre este biocomposito y revisó su aplicación creciente en construcción, incluyendo algunos proyectos de demostración significativos (principalmente en el Reino Unido, Francia y España). Asimismo, comprende consultas industriales, un cuestionario, talleres y visitas a instalaciones de producción y proyectos de demostración y construcción.
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Verificación de la efectividad del uso de la fibra de carbono en el reforzamiento de vigas de concreto armado sometidas a esfuerzo de flexión y corte

Verificación de la efectividad del uso de la fibra de carbono en el reforzamiento de vigas de concreto armado sometidas a esfuerzo de flexión y corte

Para esto analizaremos las propiedades mecánicas de las vigas de concreto armado a través de ensayos para la determinación de la resistencia de prismas de concreto a esfuerzos de corte y flexión, para los concretos convencionalesde f’c de 140, 175 y210 kg/cm2, utilizando cuantías mínimas de acero de refuerzo para cada caso de ensayo, debido a que en una anterior investigación (“Estudio de la influencia en la resistencia y ductilidad de las fibras de carbono utilizadas como reforzamiento de vigas de concreto armado”, Gianfranco Alegre 2017)se demostró que la fibra de carbono aumenta la resistencia cuando se diseña con menor acero de refuerzo, porque este material posee una rigidez similar a la del acero, pero con una resistencia mucho más alta.
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Durabilidad de compuestos a base de matrices minerales reforzados con fibras naturales

Durabilidad de compuestos a base de matrices minerales reforzados con fibras naturales

Juárez [86], menciona en estudios realizados que los especímenes con fibra tratada con parafina mantienen la capacidad de resistir cargas después de someterlos a 10 ciclos de humedecimiento y secado. Esto puede deberse a que las variaciones de humedad producen contracción y expansión en el concreto, originando agrietamientos, los que permiten el paso de la humedad y debido a esto se deteriora la fibra sin tratamiento. En la fibra de agave el comportamiento que se observó en los especímenes durante el ensaye, la deflexión que se produjo hasta aparecer la primera grieta fue mínima, el espécimen no es capaz de sostener la carga sino que esta decae considerablemente hasta un nivel de 20% de la carga máxima, en este punto la carga se mantiene y disminuye paulatinamente y la deflexión se incrementa. Una vez que apareció la primera grieta esta fue incrementando su ancho de grieta durante la aplicación de la carga, por lo que únicamente se generó un solo plano de falla.
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Propiedades mecánicas del concreto elaborado con aditivo microsílice

Propiedades mecánicas del concreto elaborado con aditivo microsílice

T 693 5 GH874 2014 T / 6 1 3, ~ /1 / 8 ¡ '/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAM~ARCA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL NACIONAL Q ~ < Q ~ r J t rJ ¡ ~ ~ ¡,¡,¡ > ~ z ;;[.]

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Determinación de las propiedades mecánicas del biocomposite fibra de Bambú/PLA

Determinación de las propiedades mecánicas del biocomposite fibra de Bambú/PLA

En la última década, ha incrementado el interés científico e industrial, con respecto al uso y desarrollo de un material compuesto basado en fibras naturales, debido a su alto rendimiento en términos de propiedades mecánicas específicas, significantes mejoras en sus procesado, resistencia química, bajo coste y densidad. Actualmente en la industria aeronáutica, espacial, automovilística, y eólica, se hace uso de materiales compuestos basados en fibra de carbono, fibra de vidrio con matriz epoxi, todos ellos son no biodegradables y tiene un significante impacto en el medioambiente.
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Influencia de la fibra de vidrio en las propiedades físico - mecánicas del hormigón

Influencia de la fibra de vidrio en las propiedades físico - mecánicas del hormigón

Dentro del grupo de hormigones especiales se encuentra el hormigón con fibra, que ACI 544.2R (ACI 544.2R, 1999), define como “el hormigón reforzado con fibra es fabricado con cemento hidráulico, que contiene agregado fino, grueso o ambos, y fibras discontinuas. Las fibras pueden ser orgánicas o inorgánicas”. Entre los comportamientos o patologías asociadas al hormigón que se pretende mejorar con el reforzamiento con fibra, está controlar la fisuración que se puede producir tanto en estado plástico como endurecido. Es por ello que se busca reforzar el hormigón por medio del uso de fibras, en este caso la utilización de fibra de vidrio, incrementando su resistencia a la tracción para retardar la aparición de grietas y disminuir su ancho al transmitir
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Concreto reforzado con fibra natural de origen animal (plumas de aves)

Concreto reforzado con fibra natural de origen animal (plumas de aves)

El concepto básico reside en que la duración del curado húmedo del concreto no reduce la contracción por secado pues sólo la detiene mientras dura, pero una vez que se inicia el secado, se verifica igual. La explicación está en que el curado entre 7 y 28 días propicia el desarrollo de las características resistentes del concreto y su capacidad de soportar esfuerzos generados por la contracción, pero no altera la continuidad del fenómeno pues en la medida que se produzca la pérdida del agua habrá retracción inexorablemente.
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Influencia de la propagación del campo eléctrico en las propiedades Mecánicas del Concreto

Influencia de la propagación del campo eléctrico en las propiedades Mecánicas del Concreto

En esta tesis se presentan los resultados obtenidos correspondientes al tratamiento de pastas frescas de cemento con radiación láser de CO2 (10.6μm), obteniendo resultados que demuestran que se mejoraron las propiedades mecánicas, y que se disminuyeron los tiempos de fraguado con respecto a los que fraguaron en forma natural (sin aplicación de radiación). Se comprobó que la radiación con láser de CO2 influye positivamente en las propiedades mecánicas de la pasta de cemento, no tanto por el calentamiento producido durante la irradiación, sino por el efecto de la propagación del campo eléctrico sobre las moléculas de agua las cuales están dispuestas alrededor de los grupos funcionales del aglutinante y que al rotar producen un efecto equivalente a micro vibraciones, dando como resultado un material más compacto, con menos poros y mejorando las propiedades mecánicas respecto al fraguado natural. En el desarrollo de la investigación se sometieron de manera continua y a diferentes condiciones de radiación láser (potencias ópticas) muestras de pasta de cemento frescas. Registrándose la temperatura interna y superficial de las muestras, la evolución del fraguado, el módulo de Young (mediante la velocidad de pulso ultrasónico) y la resistencia a la compresión, incluyendo las pastas de cemento que se dejaron fraguar en forma natural.
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Propiedades mecánicas y de durabilidad del concreto elaborado con agregados finos reciclados procedentes del concreto sometidos a un proceso de carbonatación acelerada

Propiedades mecánicas y de durabilidad del concreto elaborado con agregados finos reciclados procedentes del concreto sometidos a un proceso de carbonatación acelerada

36 A partir del estado del arte consultado y para continuar con la línea de investigación planteada en el grupo de materiales y estructuras de la Escuela Colombiana de Ingeniería, se plantea el presente trabajo, el cual se basa en la posibilidad de utilizar los agregados reciclados de concreto (ARC) como un medio para encapsular el CO2, mediante un proceso acelerado de carbonatación y profundizar en el conocimiento acerca del comportamiento de los concretos con sustituciones de agregados natural por agregados reciclados de concreto carbonatado (ARCC) y su desempeño, mediante algunos ensayos de resistencia y durabilidad. Finalmente se pretende complementar los resultados obtenidos por autores como (Molano, Torres, & Molano, 2014), (Monje & Rodríguez, 2016) y (Muñoz, 2016), quienes iniciaron con esta línea de investigación en la Escuela Colombina de Ingeniería.
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